你可能也好奇过,人类到底什么时候才能直接“看到”一颗真正的类地行星,而不是只靠数据推算?NASA一个团队最近提出了一条新思路:把一把巨大的“遮阳伞”发射到太空,配合地球上最大的望远镜,直接给系外行星拍照片。

这个方案听起来有点绕,但说人话就是——用一把太空里的巨型“遮光罩”挡住恒星的光芒,让地面望远镜能直接接收到来自行星的微弱反射光。项目名叫HOEE(Hybrid Observatory for Earth-like Exoplanets),即“类地系外行星混合观测站”,相关论文已经发表在2026年的《自然·天文学》期刊上。

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为什么非要“遮住”恒星

问题就出在光线上。一颗行星在可见光波段,比它的母星要暗大约10亿倍。你可以想象一下,在距离你几公里外有一盏探照灯,灯旁边停着一只萤火虫——你要看清萤火虫,得先把探照灯完全关掉才行。这就是天文学家面临的挑战。

现有的太空望远镜,比如NASA的詹姆斯·韦布太空望远镜的近红外相机,以及计划中的罗曼太空望远镜的日冕仪,都没法直接观测类地系外行星。原因很简单:它们要么工作在红外波段,要么对行星和恒星之间的亮度差束手无策。论文作者在文中直言,我们需要一种“更高效、现在就能用”的方案。

一把48片花瓣的“太空遮阳伞”

这个方案的核心,是一个被称为“遮星盾”(starshade)的装置。它本质上是一个巨大的圆形遮挡物,但设计上相当讲究——不是简单的一块圆板,而是带有48片花瓣,每片花瓣长达24.5米,中央是一个直径50米的圆盘。为什么要做成花瓣状?因为光线在遇到尖锐边缘时会产生衍射,花瓣的形状可以有效抑制这种衍射光,让阴影区域更“干净”。

这个遮星盾会被发射到距离地球约17.5万公里的椭圆轨道上,悬停在地面望远镜和目标恒星之间的视线上。它要制造一次“人工日食”,把恒星的光完全挡住,这样地面上的望远镜就能接收到从行星表面反射回来的可见光。

更厉害的是,这个遮星盾的定位精度要求极高——它需要在太空中保持6米以内的位置精度。团队计划使用微型推进器来实现这一目标,最可能的动力来源是热氢气。

为什么选地面望远镜搭档?

你可能要问:既然要遮光,为什么不在太空里直接放一台望远镜,非要跟地面望远镜配合?答案在于成本和效率。

NASA戈达德太空飞行中心的高级天体物理学家、HOEE项目团队成员弗拉基米尔·艾拉佩蒂安在巴黎接受采访时说:“我们需要一种更高效、现在就能用的方案;一种能在可见光波段观测系外行星系统的混合观测站。”

地面望远镜的直径可以做得非常大,比如欧洲南方天文台的极大望远镜(ELT),目前正在智利北部建设,预计2030年底前实现首次科学观测。HOEE计划最早就是与这台望远镜配合使用。把遮星盾发射到太空,挡住星光,再让地面上的“巨眼”去捕捉行星的反射光——这样既避开了太空望远镜口径受限的问题,又解决了地面观测被星光淹没的难题。

能看到什么?

这套系统的目标,是直接成像观测距离地球约20光年以内的邻近恒星系统中的岩石质类地行星。也就是说,它要看的不是木星那样的气态巨行星,而是像地球这样有固体表面的小行星。

HOEE还有一个独特优势:它的图像分辨率远高于现有设备,可以让天文学家看到整个系外行星系统的全貌,把不同行星的图像彼此分开,也能把行星和母星清晰地区别开来。这对研究行星系统的整体结构、行星之间的相互作用,都有重要意义。

项目进展到哪一步了?

目前,HOEE团队已经向NASA的创新先进概念计划(NIAC)申请了B阶段资助,希望能在2027年获得批准。也就是说,这个项目现在还处于概念研究和方案论证阶段,离真正上天还有一段距离。

但值得注意的是,这个方案的技术路径相对清晰:遮星盾本身的技术已经在多个研究项目中积累过基础,地面极大望远镜的建设也在按计划推进。如果一切顺利,这可能是人类第一次真正“看到”类地行星的模样。

艾拉佩蒂安说:“我们的团队证明了,通过部署一个遮星盾,在地球最大的望远镜上方投下‘完美的阴影’,HOEE可以在星光进入大气层之前就把它抑制掉。”

这句话的关键在于“在星光进入大气层之前”——因为地球大气本身就会造成光线扰动,如果星光先被遮星盾挡住,地面望远镜接收到的就是相对“干净”的行星反射光,再经过自适应光学系统的校正,成像质量会大幅提升。

这件事为什么值得兴奋?

直接成像类地行星,是天文学界长期以来的一个“圣杯”。过去我们发现的系外行星,绝大多数是通过凌日法(行星经过恒星面前时遮挡星光)或径向速度法(恒星因行星引力产生摆动)间接探测到的。这些方法能告诉我们行星的存在、质量、轨道,但很难告诉我们行星表面长什么样、大气里有什么。

直接成像则完全不同——它意味着我们能真正“看到”行星,分析它反射的光谱,从而判断它的大气成分、表面温度,甚至有没有液态水存在的可能。HOEE如果成功,将第一次让人类在可见光波段直接观测到邻近恒星系统中的岩石行星。

当然,这个方案也有它的挑战。遮星盾要在太空中保持精确位置,与地面望远镜保持同步对准,这对轨道控制技术提出了极高要求。而且,它只能观测距离较近的恒星系统——20光年的范围,在银河系尺度上只是“家门口”的一小块区域。但话说回来,能看清家门口,已经是巨大的进步了。

下一步看什么?

接下来值得关注的是两个时间节点:一是2027年NIAC B阶段资助是否获批,这将决定项目能否进入下一阶段的技术研发;二是2030年底ELT望远镜的首次科学观测,如果届时遮星盾已经部署,人类可能就会迎来第一批直接成像的类地行星照片。

这件事本身没那么神奇,真正神奇的是——我们可能真的快要看到另一颗“地球”长什么样了。